148_5011520_第四章污染环境的生物修复原理.ppt
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1、第四章 污染环境的生物修复原理,4.1 生物修复概述,1.生物修复的概念2.生物修复的产生与发展3.生物修复的特点4.生物修复的类型5.生物修复的原则及可处理性试验6.生物修复工程设计,4.1.1 生物修复的概念,生物修复(bioremediation),目前比较被大家共同接受的基本定义为:生物修复是利用生物,特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中的污染物的一个受控或自发进行的过程,这是狭义的定义。也可以表述为:生物修复是利用土著的、引入的微生物和微生物及其代谢过程,或其产物进行的消除或富集有毒物的生物学过程。生物修复的目的是去除环境中的污染物,使其浓度降至环境标准规定
2、的安全浓度之下。生物修复还有更广泛的定义,除了微生物修复外,还包括植物修复和动物修复,也就是说,生物修复是指利用细菌、真菌、水生藻类、陆生植物等的代谢活性降解减轻有机污染物的毒性,改变重金属的活性或在土壤中的结合态,通过改变污染物的化学或物理特性而影响它们在环境中的迁移、转化和降解速率。,概念比较,与生物修复概念相近或相似的表达有:生物恢复、生物清除、生物再生、生物补救、生物整治、生物净化。生物净化强调的是自然环境系统利用本身固有的生物体进行的环境无害化过程,是一个自发的过程。而生物修复更强调人们有意识地利用生物体进行环境无害化。,环境生物修复技术主要有三方面内容组成:利用土著微生物代谢能力的
3、技术;活化土著微生物分解能力的方法;添加具有高速分解难降解化合物能力的特定微生物(群)的方法。,图4-1 生物修复工艺的实施过程,4.1.2 生物修复的产生与发展,1972年美国利用生物修复技术清除宾夕法尼亚州的Ambler管线泄漏的汽油是史料所记载的首次应用。1989年,美国阿拉斯加海域受到大面积石油污染以后,首次大规模应用生物修复技术。欧洲各发达国家从20世纪80年代中期就对生物修复进行了初步研究。我国的生物修复处于刚刚起步阶段。(图为黎巴嫩某海滩的石油污染图片),世界上不同国家生物修复研发的特点,欧洲国家以对传统废物的处理系统的强化和改进为主,从而处理特定的化学污染物并提高降解能力。美国
4、侧重于不同污染底的土壤和水体的政治和修复,尤其是外源有机污染 物的治理。日本将其重点放在全球性 的环境修复上。,4.1.3 生物修复的特点,与物理、化学修复方法相比的优点局限性,生物修复的优点,1.生物修复可以现场进行,节省了很多治理费用。2.环境影响小。3.最大限度的降低污染物的浓度。4.可用于其他处理技术难以应用的场地。5.生物修复技术可以同时处理受污染的土壤和地下水。,局限性,1.耗时长。2.条件苛刻。3.并非所有进入环境的污染物都能被生物利用。4.特定的生物只能吸收、利用、降解、转化特定类型的化学物质。,生物修复的类型,分类方式 按修复主体分类 按修复受体分类 按修复场所分类,按修复主
5、体分类,微生物修复植物修复动物修复生态修复,一株可同时有效降解有机氮和有机硫的微生物,按修复场所分类,原位生物修复:也称就地生物修复,是指在基本不破坏土壤和地下水自然环境的条件下,对受污染的对象不做搬运或输送而在原场直接采用生物修复技术。特点:成本低廉但修复效果较差,适合于大面积、低污染负荷的环境对象。,原位生物修复的分类,A.原位工程生物修复 指采取工程措施,有目的地操作环境系统中的生物过程,加快环境修复。B.原位自然生物修复 是利用环境中原有的微生物,在自然条件下对污染区域 进行自然修复。,按修复场所分类,异位生物修复:有时也称为易位生物修复,是指将受污染的环境对象搬运或输送到其他场所,借
6、助于生物反应器进行集中修复。特点:修复效果好但成本高昂,适合于小范围内、高污染负荷的环境对象。,原位异位联合生物修复 将原位生物修复和异位生物修复相结合,便产生了联合生物修复,它能扬长避短,是当今环境修复中前途较广的修复措施,4.1.5 生物修复的原则及可处理性试验,1,2,3,4,适合的生物是生物修复的先决条件,适合的场所是指要有污染物和核实的生物相结出的地点,适合的环境条件是指要控制或改变环境条件,使生物的代谢与生长活动处于最佳状态。,适合的技术费用是指生物修复技术费用必须尽可能的低。,(1)生物修复的原则,(2)生物修复的可处理性试验,可处理性试验目的可处理性试验方法,可处理性试验的目的
7、,可处理性试验的结果应为实际工程的实施回答以下几个问题:1.污染物进一步扩散的可能性以及防治措施;2.提高生物活性的技术手段;3.评价生物修复效果所需的检测手段。,可处理性试验方法,土壤灭菌试验土壤柱试验摇瓶试验反应器试验,4.1.6 生物修复工程设计,1.场地信息收集调查;2.技术查询;3.技术路线选择;4.可处理性试验;5.修复效果评价;6.实际工程设计。,修复效果评价,技术效果评价:经济效果评价包括修复的一次性基建投资与服役期的运行成本。,4.2 环境微生物修复机理,1.用于生物修复的微生物2.微生物修复的影响因素3.微生物修复与物质循环4.环境微生物的代谢5.微生物修复污染物质的可生物
8、降解性6.微生物对有机污染物的修复7.微生物对重金属污染物的作用8.污染物质的生物迁移转化途径,4.2.1 用于生物修复的微生物,1.土著微生物2.外来微生物3.基因工程菌4.其他微生物5.微生物产品和酶,难降解有机污染物和重金属及其相应的降解转化微生物,外来微生物,在天然受污染的环境中,当合适的土著微生物生长过慢,代谢活性不高,或者由于污染物毒性过高造成微生物数量反而下降时,可人为投加一些适宜该污染物降解的与土著微生物有很好象溶性的高效菌。如:光合细菌,基因工程菌,用于生物修复的基因工程菌的优点:1.基因工程菌对自然界的微生物和高等生物不构成有害的威胁,其有一定的寿命。2.基因工程菌进入净化
9、系统后,需要一段适应期,但比土著中的驯化期要短得多。3.基因工程菌降解污染物功能下降时,可以重新接种。4.目标污染物可能大量杀死土著菌,而基因工程菌则容易适应生存,发挥功能。,其他微生物,这些生物包括藻类和微型动物等。在污染水体的生物修复中,通过藻类的放氧,是严重污染后缺氧的水体恢复至好氧状态,这为微生物降解污染物提供了良好的电子受体,是好氧性异养细菌对污染物的降解能顺利进行。微型动物则通过吞噬过多的藻类和一些病原微生物,间接的对水体起净化作用。,4.2.2 微生物修复的影响因素,1微生物营养盐2电子受体3共代谢基质4有毒有害有机污染物的物理化学性质5污染现场和土壤的特性,电子受体和共代谢基质
10、,微生物氧化还原的最终电子受体主要分为三类:溶解氧、有机物分解的中间产物和无机酸根。研究表明,微生物的共代谢对一些顽固污染物的降解起着重要作用,因此共代谢基质对生物修复有着重要影响。,4.2.3 微生物修复与物质循环,1.碳循环2.氮循环3.氢与氧的循环4.硫循环,碳循环,氮循环,植物蛋白,动物蛋白,蛋白质氨基酸,N2,尿素,NH3,吸收,排泄,食用,死亡,死亡,固氮,氨化,硝化反硝化,硝化反硝化,反硝化,硫循环,S,H2S,S,蛋白质的SH基,蛋白质的SH基,贝日阿托氏菌属 发硫菌属 硫杆菌属,贝日阿托氏菌属 发硫菌属 硫杆菌属,同,化,硫,酸,盐,还原,化,同,硫,盐,酸,还原,糜,糜,烂
11、,烂,作,作,用,用,光合细菌,光合细菌,好氧厌氧,磷循环,动植物体内含磷有机物,非溶性磷盐,PH3,环境中含磷有机物,洗涤剂、农药、工业 废水,微生物分解,微生物分解,微生物产酸,溶解,厌氧菌还原,植物微生物吸收,固氮过程电子传递过程,电子供体,Fd2e,铁氧还原蛋白 Fd,(A20Fd)22e,铁蛋白(A20Fd)2,MoFd2e,钼铁蛋白MoFd,ATP,2NH3,ADP+Pi,N2,4.2.4 环境微生物的代谢,微生物的营养,1,微生物生理代谢的基础酶,2,微生物的能量代谢,3,微生物的合成代谢,4,新陈代谢,新陈代谢:生物从环境中获取营养物质,经过生物体内的一系列的生理生化反应,将营
12、养物 质转化为生长所需的能量,合成生命体所需的 物质以及生命体所不需要的部分。,同化作用:将从环境中获得了营养物质转化合成为生物体的组成部分,这个转化与合成的过程需要消耗大量的能量。异化作用:将从环境中获取的营养物质或者生物体内的储存物质进行分解,并释放能量,这些能量是生物体种群发展所需要的。,1.微生物的营养,微生物的化学组成 C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg、Na等大量元素 Zn、Cu、Mn、Mo、Co等微量元素,微生物的营养 碳源 自养微生物:能利用无机碳源CO2、CO 或 CO32-的微生物。异养型微生物:不能利用无机碳源作为自身生长所需的碳源。只能利用环境所提供的有机碳化合物作
13、为碳源,并通过代谢这些有机碳化合物而获得生长所需的碳源和能量。兼性型或混合型:反硝化硫杆菌(Thiobacillus denitrficans),氮源 合成生物体蛋白质的原料 N2、NH3、NO3-、NH4+、-NH2、尿素和腐烂的蛋白质 无机盐 构成细胞的组成部分;维持微生物酶系统活性;调节渗透压;,注意:微生物的营养需要有恰当的比例,任何一个元素的比例不当都会限制微生物的生长和种群的增长。不同的微生物对营养元素之间的比例有一定的差异。但 趋势是基本相同的,如C:N:P=25:5:1。,2.微生物生理代谢的基础酶,酶的作用机理 酶在生理代谢过程中,首先与代谢底物结合,底物经过酶的结合,底物分
14、子或者底物分子的某个基团被酶的结合所激活,从而加速了底物的代谢反应。酶在代谢反应中并不参与反应,因此,酶不会被消耗掉。酶的分类 单成分酶:酶蛋白 双成分酶:酶蛋白+辅基(辅酶)酶的性质专一性,酶的作用条件 酶的反应速率受酶浓度、底物浓度、温度、PH、抑制剂和激活剂等因素的影响。,温度对酶作用的影响:,pH对酶作用的影响,底物浓度对酶作用的影响,酶浓度对酶作用的影响,抑制剂和激活剂对酶作用的影响 重金属离子、杀菌剂、一切有毒物质多为酶的抑制剂,而激活剂可以在一定条件下加速酶的反应,如盐酸对胃蛋白酶是激活剂,Mg2+对许多酶有激活作用。,3.微生物的能量代谢,好氧呼吸 发酵 无氧呼吸,好氧呼吸 在
15、有氧的条件下,以分子氧作为电子受体的生 物氧化作用。,好氧呼吸的电子传递体,三羧酸循环,发酵 以中间代谢产物作为电子受体的不彻底的氧化反应。,EMP途径,1.已糖激酶,2.磷酸已糖异构酶,3.磷酸果糖激酶,4.醛缩酶,5.磷酸丙糖异构酶,6.磷酸甘油酸脱氢酶,7.磷酸甘油酸激酶,8.磷酸甘油酸变位酶,9.烯醇化酶,10.丙酮酸激酶,无氧呼吸 不以氧作为最终电子受体的呼吸过程。,4.微生物的合成代谢,光合作用 化能自养型微生物合成代谢 产甲烷菌合成代谢,光合作用 藻类的光合作用:光细菌光合作用:,光能,叶绿素,光能,光能,叶绿素,叶绿素,化能自养型微生物合成代谢 一些化能型自养微生物可以通过氧化
16、环境中的某些物质而获得化学能,从而利用这些能量去同化 CO2。,产甲烷菌合成代谢 产甲烷菌在利用有机物产生 CO2和 CH4时,会产生一定的能量,并以 ATP 的形式贮存。产甲烷菌又可以利用这些能量(ATP)和产甲烷代谢的中间产物合成蛋白质、脂肪或者其他细菌生长所需的物质。,4.2.5 微生物修复污染物质的可生物降解性,极其多样的代谢类型,使自然界存在的有机物几乎都能被微生物所分解。很强的变异性,使很多微生物获得了降解人工台成大分子有机物的能力。共代谢机制的存在,大大拓展了微生物对准陷解有机污染物的作用范围。,共代谢:又称协同代谢。一些难降解的有机物,通过微生物的作用能被改变化学结构,但并不能
17、被用作碳源和能源,它们必须从其他底物获取大部或全部的碳源和能源,这样的代谢过程谓之共代谢。可能存在以下几种情况:靠降解其他有机物提供能源或碳源;通过与其他微生物协同作用,发生共代谢,降解污染物;由其他物质的诱导产生相应的酶系,发生共代谢作用;,通过改变有机物的化学结构,提高生物降解性。污染物的化学结构对其生物降解性有十分密切的联系,归结起来主要有以下几点:a.对于烃类化合物 一般是链烃比环烃易分解,直链烃比支链烃易分解,不饱和烃比饱和烃易分解。,b.碳氢键 每个C原子上至少保持个氢碳键的有机化合物,对生物氧化的阻抗较小;而当C原子上的H都被烷基或芳基所取代时,该碳原子被称为4级碳原子,会形成生
18、物氧化的阻抗物质。c.官能团的性质及数量 d.分子量大小对生物降解性的影响很大,4.2.6 微生物对有机污染物的修复,1,2,2,4,有机污染物进入微生物细胞的过程,微生物降解有机污染物的基本反应类型,微生物降解有机物有两种方式:第一,通过微生物分泌的胞外酶降解;第二,污染物被微生物吸收到微生物细胞内后,由胞内降解。,4.2.6.1 有机污染物进入微生物细胞的过程,主动运输 被动扩散 促进扩散 基团转位 胞饮作用,胞饮作用:其可能机制包括:第一,通过疏水表面突出物的作用把烷烃吸附到细胞表面;第二,烷烃通过孔和沟穿透坚硬的酵母细胞壁,而聚集在细胞质表面;第三,通过未修饰烷烃的胞饮作用把烷烃转移到
19、细胞内的烷烃氧化部位,如内质网,微体及线性体。如假丝酵母摄取烷烃的途径是胞饮作用,4.2.6.2 微生物降解有机污染物的基本反应类型,氧化作用 醇的氧化 醛的氧化 甲基的氧化 氨的氧化 亚硝酸的氧化 硫的氧化 铁的氧化 氧化 氧化去烷基化 硫醚氧化 过氧化 苯环羟基化 芳环裂解 杂环裂解 环氧化,还原作用 乙烯基的还原 醇的还原 醌类的还原 芳环羟基化 双键还原作用 三键还原作用基团转移作用 脱羧作用 脱氨基作用 脱卤作用 脱烃反应 脱氢卤 脱水反应,水解作用 酯类的水解 氨类也可被许多微生物水解 磷酸酯水解 腈水解 卤代烃水解去卤 酯化作用 缩合作用,氨化作用乙酰化作用双键断裂反应卤原子移动
20、,4.2.7 微生物对重金属污染物的作用,1,2,2,4,微生物对重金属离子的转化,微生物对重金属离子的吸收与吸附,4.2.7.1 微生物对重金属离子的转化,微生物对某些金属或类金属离子的转化作用,(1)甲基化作用 汞:砷:,:,(2)还原作用,CH3Hg+2H,Hg+CH4+H+,HgCl2+2H,Hg+2HCl,Mn2+和Sn3+的生物毒性分别比Mn4+和Sn4+大,有 微生物能够氧化Mn2+和Sn3+,使之成为毒性小的Mn4+,(3)氧化作用,和Sn4+。,4.2.7.2 微生物对重金属离子的吸收与吸附,微生物吸附和微生物累积 微生物吸附:主要是生物体细胞壁表面的一些具有金属 络合,配位
21、能力的基团起作用,这些基团通过与吸附的重金属离子形成离子键或共价键来达到吸附重金属离子的目的。与此同时,重金属有可能通过沉淀或晶体化作用沉积与细胞表面,某些难溶性重金属也可能被胞外分泌物或是细胞壁的腔洞捕获而沉积。,微生物累积:主要是利用生物新陈代谢作用产生能量,通过单价或二价离子的转移系统把重金属离子输送到细胞内部。由于有细胞内的累积,微生物累积的去除效果可能比单纯的微生物吸附好。,二者的区别:微生物吸附仅指失活微生物的吸附作用,生物累积则是指微生物活细胞去除重金属离子的作用。微生物吸附与其细胞壁结构,成份密切相关,生物积累则与生物的新陈代谢及影响其新陈代谢的温度、PH值有关。,微生物吸附重
22、金属机理 微生物细胞壁的结构特性 微生物细胞壁的特殊结构,在很大程度上决定这其对重金属的吸附,如细胞壁的多孔结构使活性化学配位体在细胞表面合理排列,使细胞易于与金属离子结合。细胞外多糖(EPS)在某些微生物吸附重金属离子的过程中也有一定的作用,EPS主要由蛋白质和多糖构成。其比率大约3:1。,微生物吸附重金属机理 大多数研究指出,微生物对重金属的吸附符合弗伦德利希(Freundlich)模型和朗格缪尔(Lanmuir)模型。Lanmuir模型:在单分子层吸附,理想均匀表面,吸附中心彼此独立和吸附平衡是动态的平衡等四个基本假设条件下的建立的关于气体平衡和吸附量的数学关系的一种模型。Freundl
23、ich模型:在Lanmuir模型的基础上,考虑了非均匀面吸附热与吸附覆盖面的关系。,诺尔斯链霉菌(Strptomycesnoursei)菌丝体吸附Ag+,Cu2+,Cr3+,Pb2+等金属离子,结果显示Cu2+、Cr3+,Pb2+吸附符合弗伦德利希(Freundlich)模型,Ag+,Cu2+,Cr3+吸附符合朗格缪尔(Lanmuir)模型,其吸附顺序Ag+Cr3+Pb2+Cu2+Zn2+Cd2+Co2+Ni2+.微生物吸附的机理有静电吸附,共价吸附,络合鳌合,离子交换和无机微沉淀。,静电吸附:主要是指重金属离子不仅可以代替质子,而且可以代替结合到分子上的其他离子,即使它很少结合到细胞壁上,由
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